Sulfid Stress Cracking on vetyhaurastuksen muoto. Sitä esiintyy niukka-seostetussa teräksessä putkilinjoissa, lujissa-teräksissä, hitsausliitoksissa ja lämpö-vaikutusvyöhykkeissä, jotka ovat alttiina vetojännitykselle happamissa ympäristöissä ja alle 82 asteen lämpötiloissa riippuen teräksen koostumuksesta, mikrorakenteesta, lujuudesta, jäännösjännityksestä ja ulkoisesta jännityksestä.
Upota teräslevynäytteet happamaan vesiliuokseen, joka sisältää H₂S:ää, ja hanki sulfidijännityshalkeilukestävyyden suorituskykytiedot käyttämällä asianmukaisia lisäkuormia. NACE TM0177-2016 -standardin mukaan erityisvaatimukset ovat seuraavat: Ota joukko taottuja teräslevynäytteitä, joilla on korkein σb tai Hb , suorita sulfidijännityshalkeilukestävyystesti, ja jännitys σTh, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 247 MPa, katsotaan hyväksytyksi. Ota yksi näytesarja kustakin A-, B- ja D-hitsausliitosnäytteestä sulfidijännityshalkeilutestiä varten, ja jännitys σTh, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 247 MPa, on hyväksytty.
Vety{0}}Indusoitu halkeama on sisäinen halkeama, jolla on vaiheittaiset ominaisuudet, jotka muodostuvat rinnakkaisten vetykerroksen halkeamien yhteenliittämisestä ilman ilmeistä vuorovaikutusta ulkoisen jännityksen tai jäännösjännityksen kanssa. Rakkuloitumiskohdassa vedyn kertymisen aiheuttama jännitys voimistaa vedyn aiheuttamaa halkeilua. HIC liittyy läheisesti teräksen puhtauteen, valmistusmenetelmiin, epäpuhtauksien esiintymiseen ja muotoihin.
HIC esiintyy ohuissa, heterogeenisissä sulfidi- tai oksidisulkeutumissa, jotka ovat yhdensuuntaisia teräslevyn valssaussuunnan kanssa. Nämä sulkeumat muodostavat ydintymiskohtia mikrovetykuplille, jotka lopulta kasvavat yhteen vaiheittaisen murtuman kautta. Koska HIC on jännityksestä-riippumaton eikä sitä esiinny karkaistuissa rakenteissa, hitsin jälkeisellä lämpökäsittelyllä- ei ole juurikaan merkitystä. Vedyn{5}}aiheuttaman halkeilun kestävyys voidaan saavuttaa vain rajoittamalla rikkihivenaineita ja säätelemällä teräksen valmistusmuuttujia.
SSC - ja HIC - testit perustuvat American Society of Corrosion Engineersin suosittelemiin NACE International - testistandardeihin . SSC-testi käyttää pääasiassa vakio-kuormitusjännityskorroosiotestiä ja kolmipisteen taivutustestiä, pääasiassa NACE TM0177 -standardin mukaisesti. HIC-testi noudattaa pääasiassa NACE TM0284 -standardia. Elastisten suunnittelustandardien suunnittelussa ja valmistuksessa käytettävistä materiaaleista voidaan valita ISO 15156-2, ISO 15156-3 tai NACE MR0175 -standardien mukaiset materiaalit. Nämä standardit määrittelevät ympäristöolosuhteet jännityskorroosion välttämiseksi. Vain materiaalit, jotka täyttävät nämä rajat, tulee käyttää.
Hiiliteräksen, matala{0}}seosteisen teräksen ja valuraudan ehdot vapautettavaksi SSC- ja HIC-testeistä
Materiaalit toimitetaan seuraavissa olosuhteissa: kuumavalssattu-hehkutettu/normalisoitu/normalisoitu + karkaistu/austenitoitu, karkaistu + karkaistu/austenitoitu, karkaistu + karkaistu
Materiaalin kovuus Enintään 22HRC, nikkelipitoisuus<1.0%;S ≤0.003%, P ≤0.010%;The hardness of welds and heat-affected zones shall not exceed 22HRC.
Materiaalin myötöraja<355MPa, tensile strength <630MPa
Hiiliekvivalenttirajat: Vähähiilinen-hiiliteräs ja hiili-mangaaniteräs: Ce pienempi tai yhtä suuri kuin 0,43 (Ce=C + Mn/6) Vähä-seostettu teräs: Ce pienempi tai yhtä suuri kuin 0,45 (Ce {{8}{1}} C + Mo} +/ V)/5 + (Ni + Cu)/15)
Edellytykset ruostumattoman teräksen vapauttamiselle SSC- ja HIC-testeistä

Kemiallisen koostumuksen rajat
Korkeamman hiilipitoisuuden omaavaan ruostumattomaan teräkseen 321 saa lisätä muita vastaavan teknisen alueen osia.
Liuoshehkutuskarkaisu- tai hehkutuskuumennusstabilointilämpökäsittelyprosessi on otettava käyttöön;
Kylmämuokkaus mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi ei ole sallittua;
Raaka-aineiden, hitsien ja lämmön{0}}vaikutusalueiden kovuus ei saa ylittää 22 HRC:tä.






